傅立葉變換紅外(FTIR)光譜是一項(xiàng)廣泛使用的技術(shù),通過(guò)將樣品輕微地加熱或削減來(lái)測(cè)定樣品化學(xué)成分。在其中,紫外線信號(hào)會(huì)受到吸收并進(jìn)行檢測(cè)以獲得精確的詳細(xì)信息。
通用數(shù)據(jù)表明,大多數(shù)物質(zhì)都有非常特殊光學(xué)警報(bào)存在于整個(gè)近中遠(yuǎn)紅外區(qū)間內(nèi),因此適當(dāng)調(diào)節(jié)離散計(jì)算機(jī)程序使能夠使得系統(tǒng)處理其更好。
步驟1:選擇一個(gè)代表性樣品并設(shè)置FT-IR設(shè)備。然后在采集器上放置該樣本獲取自發(fā)輻射;
步驟2:開(kāi)始掃描,并且經(jīng)過(guò)頻次變換再轉(zhuǎn)化為可見(jiàn)圖像輸出而顯示出所有被吸收、反射、散射等類別訊息 - 也稱之為“spectra”。
下面我們就傅里葉紅外光譜儀實(shí)驗(yàn)原理做進(jìn)一步探究:
1) 讓壓縮載體與相互作用:將藥片撕開(kāi)了塞入峰值與坑道部位之間的小縫內(nèi)。該壓縮載體并不需要是任何確定的結(jié)構(gòu),但它通常是一些多晶小片或顆粒。
2) 透浸解剖學(xué)技術(shù):將樣品涂在電子顯微鏡表面,并利用掃描電子顯微鏡來(lái)觀察其變化過(guò)程和結(jié)構(gòu)肉眼無(wú)法看到的細(xì)節(jié)。
3) 能量傳輸模型:這個(gè)模型提供了關(guān)于各種物質(zhì)能量如何經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)移和分配的信息,從而可行地建立起簡(jiǎn)單、詳盡、準(zhǔn)確且廣泛應(yīng)用的三位概念;
4)基于光譜成像獲取樣本身份TAG標(biāo)記等特別信息